RU2697746C1 - Устройство и способ удаления окалины с движущейся заготовки - Google Patents

Устройство и способ удаления окалины с движущейся заготовки Download PDF

Info

Publication number
RU2697746C1
RU2697746C1 RU2018131161A RU2018131161A RU2697746C1 RU 2697746 C1 RU2697746 C1 RU 2697746C1 RU 2018131161 A RU2018131161 A RU 2018131161A RU 2018131161 A RU2018131161 A RU 2018131161A RU 2697746 C1 RU2697746 C1 RU 2697746C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
workpiece
rotation
jet nozzles
liquid
head
Prior art date
Application number
RU2018131161A
Other languages
English (en)
Inventor
Ангела АНТЕ
Ян ШРЁДЕР
Йенс МАРБУРГЕР
Вольфганг ФУКС
Михаэль ЯРХАУ
Original Assignee
Смс Груп Гмбх
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Смс Груп Гмбх filed Critical Смс Груп Гмбх
Application granted granted Critical
Publication of RU2697746C1 publication Critical patent/RU2697746C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B13/00Machines or plants for applying liquids or other fluent materials to surfaces of objects or other work by spraying, not covered by groups B05B1/00 - B05B11/00
    • B05B13/02Means for supporting work; Arrangement or mounting of spray heads; Adaptation or arrangement of means for feeding work
    • B05B13/04Means for supporting work; Arrangement or mounting of spray heads; Adaptation or arrangement of means for feeding work the spray heads being moved during spraying operation
    • B05B13/0463Installation or apparatus for applying liquid or other fluent material to moving work of indefinite length
    • B05B13/0484Installation or apparatus for applying liquid or other fluent material to moving work of indefinite length with spray heads having a circular motion, e.g. being attached to a rotating supporting element
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B14/00Arrangements for collecting, re-using or eliminating excess spraying material
    • B05B14/30Arrangements for collecting, re-using or eliminating excess spraying material comprising enclosures close to, or in contact with, the object to be sprayed and surrounding or confining the discharged spray or jet but not the object to be sprayed
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B3/00Spraying or sprinkling apparatus with moving outlet elements or moving deflecting elements
    • B05B3/02Spraying or sprinkling apparatus with moving outlet elements or moving deflecting elements with rotating elements
    • B05B3/022Spraying or sprinkling apparatus with moving outlet elements or moving deflecting elements with rotating elements the rotating deflecting element being a ventilator or a fan
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B08CLEANING
    • B08BCLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
    • B08B3/00Cleaning by methods involving the use or presence of liquid or steam
    • B08B3/02Cleaning by the force of jets or sprays
    • B08B3/022Cleaning travelling work
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B38/00Methods or devices for measuring, detecting or monitoring specially adapted for metal-rolling mills, e.g. position detection, inspection of the product
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B45/00Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills
    • B21B45/04Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills for de-scaling, e.g. by brushing
    • B21B45/08Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills for de-scaling, e.g. by brushing hydraulically
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B13/00Machines or plants for applying liquids or other fluent materials to surfaces of objects or other work by spraying, not covered by groups B05B1/00 - B05B11/00
    • B05B13/02Means for supporting work; Arrangement or mounting of spray heads; Adaptation or arrangement of means for feeding work
    • B05B13/04Means for supporting work; Arrangement or mounting of spray heads; Adaptation or arrangement of means for feeding work the spray heads being moved during spraying operation
    • B05B13/0421Means for supporting work; Arrangement or mounting of spray heads; Adaptation or arrangement of means for feeding work the spray heads being moved during spraying operation with rotating spray heads
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B08CLEANING
    • B08BCLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
    • B08B2203/00Details of cleaning machines or methods involving the use or presence of liquid or steam
    • B08B2203/02Details of machines or methods for cleaning by the force of jets or sprays
    • B08B2203/0264Splash guards
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B38/00Methods or devices for measuring, detecting or monitoring specially adapted for metal-rolling mills, e.g. position detection, inspection of the product
    • B21B2038/004Measuring scale thickness
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B2275/00Mill drive parameters
    • B21B2275/02Speed
    • B21B2275/06Product speed

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Nozzles (AREA)
  • Cleaning By Liquid Or Steam (AREA)
  • Cleaning In General (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Spray Control Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области прокатки. Устройство (10) содержит ротационную головку (14), выполненную с возможностью вращения вокруг оси (R) вращения, наклоненной под углом (γ) относительно перпендикуляра к поверхности (20) заготовки (12). Кроме того, это устройство содержит множество струйных сопел (16), расположенных на ротационной головке (14), причем из струйных сопел (16) на заготовку (12) под углом (α) с наклоном относительно поверхности (20) заготовки (12) может выпускаться жидкость (18), в частности вода. Струйные сопла (16) жестко закреплены на ротационной головке (14) так, что при вращении ротационной головки (14) вокруг своей оси (R) вращения направление (S) разбрызгивания выпускаемой из струйных сопел (16) жидкости (18) в отношении проекции на плоскость, параллельную поверхности (20) заготовки (12), ориентировано противоположно, т.е. под углом (β) разбрызгивания, равным приблизительно 180°, относительно направления (X) движения заготовки (12). Изобретение обеспечивает возможность улучшения условий обработки и сокращение расхода энергии и воды. 2 н. и 16 з.п ф-лы, 13 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к устройству и способу удаления окалины с заготовки, перемещающейся относительно этого устройства в направлении движения. В случае заготовки речь, в частности, идет о горячекатаном прокате.
Из уровня техники известно, что для удаления окалины с заготовок, в частности с горячекатаного проката, под высоким давлением разбрызгивается вода на поверхности заготовки. Для полного удаления окалины с поверхностей заготовки, как правило, разбрызгиваемая вода высокого давления разбрызгивается из множества сопел установки для гибросбива окалины. В этой связи установкой для гибросбива окалины в стане горячей прокатки называется узел, предназначенный для удаления с поверхности проката окалины, т.е. примесей, состоящих из оксида железа.
Из WO 2005/082555 А1 известна установка для гибросбива окалины, в которой окалина с проката, движущегося относительно этой установки, удаляется путем струйной обработки при помощи разбрызгиваемой воды высокого давления. Эта установка для гибросбива окалины содержит по меньшей мере один ряд сопловых головок, перекрывающий ширину проката и содержащий множество сопловых головок, причем каждая сопловая головка при помощи двигателя приводится во вращение вокруг оси вращения, перпендикулярной поверхности проката. Кроме того, в каждой сопловой головке имеется по меньшей мере два сопла, расположенных эксцентрично относительно оси вращения настолько близко к периметру сопловой головки, насколько это возможно с конструктивной точки зрения. Такая установка для гибросбива окалины имеет недостаток, заключающийся в том, что энергия по ширине проката может подводиться неоднородно, так что в области перекрытия соседних сопловых головок дело доходит до остаточных температурных полос на прокате. Кроме того, сопла на соответствующих сопловых головках расположены под углом наклона так, так что они наклонены наружу, как наглядно показано на ФИГ. 13. Это приводит к тому, что при вращении сопловых головок вокруг своей оси вращения направление разбрызгивания из этих сопел ориентируется и в направлении подачи проката. Недостаток такой ориентации выпускаемой из сопел разбрызгиваемой воды высокого давления состоит в том, что струя разбрызгиваемой воды при этом неэффективна и поэтому не вносит вклада в удаление окалины с поверхности проката.
Из WO 1997/27955 А1 известен способ удаления окалины с проката, в котором предусмотрено ротационное устройство для удаления окалины, при помощи которого на поверхность проката, с которой удаляют окалину, разбрызгивают струю жидкости. Чтобы обеспечить лишь незначительное охлаждение проката и создать более высокие давления струи при незначительном давлении рабочей жидкости, струю жидкости создают периодически, т.е. с временными перерывами. Благодаря одно- или многократному прерыванию струи жидкости возникают пики давления, проявляющиеся, как повышение давления струи, благодаря чему достигают более высокой эффективности удаления окалины с проката. Однако предусмотренный для этого распределительный диск, по текучей среде соединенный с подводящим трубопроводом для среды давления, невыгодно увеличивает расходы на проектирование такого оборудования для удаления окалины. Кроме того, при возникновении пиков давления существует опасность повышенной нагрузки на материал, в частности кавитации.
Из DE 10 2014109160 А1 известно устройство рассматриваемого типа и соответствующий способ для удаления окалины с заготовки, перемещающейся относительно устройства в направлении движения. Для этого на вращающейся ротационной головке, выполненной в виде держателя для сопел, предусмотрено множество струйных сопел, причем жидкость из струйных сопел под высоким давлением выпускается или разбрызгивается на поверхность проката так, что при этом направление струи, в котором жидкость разбрызгивается из струйных сопел, всегда проходит под углом наклона относительно направления движения проката. Благодаря этой наклонной ориентации струи достигается то, что окалина, снятая с поверхности проката, перемещается в сторону, в направлении от проката. Однако это сопровождается невыгодным сильным загрязнением установки или окружающей зоны.
В основе изобретения лежит задача, простыми средствами оптимизировать удаление окалины с заготовки и уменьшить необходимый для этого расход энергии и воды.
Эта задача решается посредством устройства с признаками, определенными в п. 1 формулы изобретения, и способа с признаками, определенными в п. 10. Предпочтительные усовершенствованные варианты осуществления изобретения определены в зависимых пунктах.
Устройство, соответствующее настоящему изобретению, предназначено для удаления окалины с заготовки, перемещающейся относительно устройства в направлении движения, предпочтительно с горячекатаного проката, и содержит по меньшей мере одну выполненную с возможностью вращения вокруг оси вращения ротационную головку, на которой расположено множество струйных сопел, причем из струйных сопел на заготовку под углом наклона относительно поверхности заготовки может выпускаться жидкость, в частности вода. При этом струйные сопла расположены на ротационной головке так, что при вращении ротационной головки вокруг своей оси вращения направление разбрызгивания выпускаемой из струйных сопел жидкости в отношении проекции на плоскость, параллельную поверхности заготовки, постоянно ориентировано противоположно, т.е. под углом разбрызгивания от 170 до 190°, предпочтительно под углом разбрызгивания 180°, относительно направления движения заготовки, и при этом угол наклона для всех струйных сопел постоянно остается одинаковым. Устройство содержит приемное (улавливающее) устройство, расположенное относительно направления движения проката выше по потоку, чем ротационная головка, таким образом, что как выпущенная из струйных сопел жидкость после отражения от поверхности заготовки, так и окалина, снятая при помощи жидкости с поверхности заготовки, могут быть целенаправленно перемещены в это приемное устройство.
Равным образом изобретение также предусматривает способ удаления окалины с заготовки, предпочтительно горячекатаного проката. При этом заготовку перемещают относительно устройства в направлении движения, причем это устройство имеет по меньшей мере одну выполненную с возможностью вращения вокруг оси вращения ротационную головку, на которой расположено множество струйных сопел. В то время как ротационную головку вращают вокруг своей оси вращения, из струйных сопел на заготовку под углом наклона к поверхности заготовки выпускают или разбрызгивают жидкость, в частности воду. При вращении ротационной головки вокруг своей оси вращения направление разбрызгивания выпускаемой из струйных сопел жидкости в отношении проекции на плоскость, параллельную поверхности заготовки, постоянно ориентировано противоположно, т.е. под углом разбрызгивания от 170° до 190°, в частности под углом разбрызгивания 180°, относительно направления движения заготовки, причем угол наклона для всех струйных сопел постоянно остается одинаковым. Кроме того, как выпущенную из струйных сопел жидкость, после отражения от поверхности заготовки, так и окалину, снятую при помощи жидкости с поверхности заготовки, целенаправленно загружают в приемное устройство.
В основе изобретения лежит важный факт понимания того, что посредством расположения ротационной головки относительно направления движения заготовки и установки струйных сопел на ротационной головке выпущенную из струйных сопел жидкость можно направлять постоянно и предпочтительно прямо противоположно направлению движения заготовки, а именно, в отношении проекции, или в проекции направления разбрызгивания этой жидкости на плоскость, параллельную поверхности заготовки. Вследствие этого окалина при помощи жидкости снимается с поверхности заготовки всегда противоположно направлению движения заготовки, что способствует высокой эффективности удаления окалины. В этом отношении следует указать на то, что для эффективного удаления окалины необходимо, чтобы струйные сопла работали со "скоблением", что означает, что направление разбрызгивания струйных сопел ориентировано противоположно направлению движения заготовки. Целенаправленная загрузка в приемное устройство снятой окалины и жидкости, отразившейся от поверхности заготовки, позволяет эффективно предотвратить то, что снятая окалина остается на поверхности заготовки и при следующей прокатке снова закатывается в поверхность. Равным образом при этом достигается то, что компоненты предлагаемого по изобретению устройства снятой окалиной и/или бесцельно разбрызгиваемой жидкостью загрязняются меньше или в лучшем случае вовсе не загрязняются. Кроме того, следует отметить, что крепление струйных сопел на ротационной головке приводит к существенному конструктивному упрощению кинематики ротационной головки, так как благодаря этому можно не применять планетарный привод и т.п., предусмотренный помимо прочего в соответствии с уровнем техники для дополнительного вращения струйных сопел вокруг их продольной оси.
В предпочтительном усовершенствованном варианте осуществления изобретения ротационная головка расположена относительно приемного устройства так, что в отношении проекции на плоскость, параллельную поверхности заготовки, жидкость из струйных сопел разбрызгивается исключительно в направлении приемного устройства. Благодаря этому в еще большей степени оптимизируется целенаправленная загрузка в приемное устройство снятой окалины и жидкости, отразившейся от поверхности заготовки после разбрызгивания из струйных сопел.
В предпочтительном усовершенствованном варианте осуществления изобретения позиционирование ротационной головки относительно направления движения заготовки и установка по меньшей мере одного струйного сопла, предпочтительно всех струйных сопел, на ротационной головке выбраны так, что направление разбрызгивания по меньшей мере одного струйного сопла, предпочтительно всех струйных сопел, в котором жидкость разбрызгивается на заготовку, проходит постоянно и противоположно направлению движения заготовки, а именно, в отношении проекции этого направления разбрызгивания на плоскость, параллельную поверхности заготовки. Это приводит к тому, что угол разбрызгивания между направлением разбрызгивания и направлением движения заготовки в плоскости, параллельной поверхности заготовки, находится в диапазоне от 170 до 190° и предпочтительно принимает значение 180°. Так же, как и только что упомянутое расположение ротационной головки относительно приемного устройства, это предпочтительно приводит к целенаправленной загрузке снятой окалины и отразившейся от поверхности заготовки жидкости в приемное устройство, так как направление разбрызгивания струйных сопел не имеет компоненты или составляющей, ориентированной в направлении бокового края заготовки.
Оптимальный подвод энергии к жидкости, разбрызгиваемой под высоким давлением на поверхность заготовки, достигается благодаря тому, что на ротационной головке расположено множество струйных сопел, в каждом случае на радиальном расстоянии разной величины от ее оси вращения, причем тогда из струйного сопла, расположенного на большем радиальном расстоянии от оси вращения, может быть выпущена жидкость также с большим объемным расходом, чем из струйного сопла, находящегося на меньшем радиальном расстоянии от оси вращения. Это может быть достигнуто простым способом путем выбора соответствующего типа сопла, так что из струйного сопла, расположенного на большем радиальном расстоянии от оси вращения ротационной головки, соответственно разбрызгивается большее количество жидкости, т.е. больший объемный расход. Следовательно, благодаря такой конфигурации множества струйных сопел на ротационной головке подвод энергии к жидкости оптимизируется поперек направления движения заготовки, т.е. по ее ширине.
В предпочтительном усовершенствованном варианте осуществления изобретения ротационная головка расположена наклонно так, что ее ось вращения наклонена на некоторый угол относительно перпендикуляра к поверхности заготовки. При этом каждое из струйных сопел закреплено на ротационной головке, так что угол наклона, заключенный между жидкостью, разбрызгиваемой из струйных сопел, и перпендикуляром к поверхности заготовки, постоянно остается одинаковым. Предпочтительно струйные сопла расположены на ротационной головке так, что их продольные оси проходят параллельно оси вращения ротационной головки.
В предпочтительном усовершенствованном варианте осуществления изобретения может быть предусмотрен первый узел ротационных головок и второй узел струйных сопел, которые относительно направления движения заготовки расположены друг за другом и в частности рядом друг с другом.
В настоящем изобретении в случае узла ротационных головок речь идет либо о паре ротационных головок, одна из которых расположена над заготовкой, а другая - под заготовкой, т.е. на ее верхней стороне и нижней стороне, или о паре ротационных модулей, которая в каждом случае - над заготовкой и под заготовкой - объединяет множество ротационных головок, расположенных рядом друг с другом и поперек направления движения заготовки. В нормальном режиме может быть предусмотрено, что жидкость разбрызгивается на заготовку только из струйных сопел первого узла ротационных головок. Тогда в специальном режиме могут подключаться струйные сопла второго узла струйных сопел, так что жидкость выпускается или разбрызгивается на заготовку также из струйных сопел этого второго узла струйных сопел. В этом случае для удаления окалины с заготовки используются струйные сопла как первого узла ротационных головок, так и второго узла ротационных головок. В конструктивном отношении расположение струйных сопел во втором узле может отличаться от расположения в первом узле ротационных головок. Применение обоих узлов в специальном режиме рекомендуется, например, в случае марок стали, с которых трудно удалить окалину, или в случае плохо удаляющихся остатков окалины, могущих возникнуть, например, в результате контакта с печными роликами. В таком варианте осуществления изобретения, в соответствии с которым в нормальном режиме используются только струйные сопла первого узла ротационных головок, предпочтительно может быть минимизирован расход рабочей среды. Это равным образом относится к случаю, когда, как пояснено выше, в один модуль ротационных головок объединено множество ротационных головок. При этом в нормальном режиме используется только одна пара ротационных модулей, причем при необходимости подключается дополнительный узел струйных сопел, в направлении движения заготовки расположенный, например, ниже по потоку.
Дополнительные преимущества изобретения состоят в том, что отдельные роторы ротационного модуля могут быть выключены так, что они остаются без давления индивидуально и/или группами, следовательно, распределение жидкости поперек направления движения может быть согласовано с шириной заготовки.
В предпочтительном усовершенствованном варианте осуществления изобретения может быть предусмотрено устройство обнаружения окалины, которое в отношении передачи сигналов соединено с управляющим устройством и относительно направления движения заготовки расположено ниже по потоку от ротационной головки и вблизи от нее, чтобы оно, таким образом, могло обнаруживать окалину, остающуюся на поверхности заготовки. На основании сигналов этого устройства обнаружения окалины качество удаления окалины с заготовки при помощи управляющего устройства сравнивается с заданным необходимым значением, а затем, в зависимости от этого, соответствующим образом управляется или регулируется насосный агрегат высокого давления, по текучей среде соединенный со струйными соплами ротационной головки.
Управление насосным агрегатом высокого давления может происходить таким образом, что давление, под которым жидкость из струйных сопел разбрызгивается на поверхность заготовки, регулируется в зависимости от сигналов устройства обнаружения окалины. Это означает, что давление для разбрызгиваемой жидкости устанавливается как раз такой величины, чтобы оно еще обеспечивало достаточное качество удаления окалины с заготовки. В случае когда (если смотреть в направлении движения заготовки) друг за другом расположено по меньшей мере два узла струйных сопел, благодаря упомянутому управлению может быть достигнуто то, что подключаемый узел струйных сопел соответствующим образом подключается в зависимости от сигналов устройства обнаружения окалины, что соответствует названному специальному режиму согласно изобретению. По сравнению с обычным двурядным расположением ротационных головок или распылительных планок благодаря такому однорядному расположению, т.е. благодаря одному узлу ротационных головок, применяемому в нормальном режиме, достигается значительная экономия рабочих сред.
Благодаря упомянутому согласованию давления, т.е. благодаря уменьшению давления, также устанавливается пониженное абразивное действие жидкости на все окружающие материалы или детали установки, вследствие чего снижаются расходы по техническому обслуживанию, и уменьшается износ самих струйных сопел.
Благодаря установке устройства обнаружения окалины и его сопряжению с управляющим и регулирующий устройством, путем изменения давления и/или объемного расхода соответственно может быть сведено к минимуму количество воды, необходимое для полного удаления окалины. Это приводит к экономии энергии для приготовления воды высокого давления, и равным образом к меньшему охлаждению заготовки вследствие уменьшенного количества жидкости, разбрызгиваемой на заготовку.
В дополнение можно отметить, что расстояние между ротационной головкой и поверхностью заготовки можно регулировать. Таким образом, возможно согласование с различными партиями заготовок, имеющих высоту разной величины. Кроме того, это расстояние между ротационной головкой и поверхностью заготовки можно регулировать также в зависимости от сигналов устройства обнаружения окалины. Например, таким образом, может быть предусмотрено, что при недостаточном качестве удаления окалины расстояние между ротационной головкой и поверхностью заготовки уменьшается, так что в результате на поверхности заготовки в отношении разбрызгиваемой на ней жидкости устанавливается более высокое динамическое давление. С соответствующими поправками действует и обратное: если качество удаления окалины повышается выше заданного необходимого значения, расстояние между ротационной головкой и поверхностью заготовки может быть, по меньшей мере, незначительно увеличено.
Дополнительные преимущества изобретения заключаются в том, что благодаря сбору окалины, отделившейся от поверхности заготовки, можно уменьшить или даже исключить дефекты, возникающие вследствие закатывания бесконтрольно осыпающихся остатков окалины. Соответственно в отношении заготовки со сравнительно небольшим расходом воды достигаются чистые поверхности без окалины, благодаря чему в значительной мере экономится энергия для приготовления воды высокого давления. Сравнительно небольшой расход воды приводит к повышенному содержанию частиц окалины в воде, загружаемой в приемное устройство. Иначе говоря, из-за более высокого содержания отделившихся частиц окалины загружаемая в приемное устройство вода имеет более высокую степень загрязнения. Благодаря меньшему удельному количеству воды, применяемой для удаления окалины с заготовки, можно значительно снизить энергию, необходимую для нагрева печи, или энергию формообразования, необходимую для последующей прокатки заготовки. Таким образом, благодаря меньшему снижению температуры можно получить меньшую конечную толщину заготовок или горячекатаного проката, так что можно получить более широкий ассортимент изделий. Кроме того, при более низкой температуре печи также значительно увеличивается срок службы валков печи.
Ниже при помощи схематичных упрощенных чертежей подробно описываются примеры осуществления изобретения.
На чертежах изображено следующее:
ФИГ. 1 представляет собой упрощенный вид сбоку предлагаемого по изобретению устройства;
ФИГ. 2 представляет собой вид сбоку ротационной головки устройства, изображенного на ФИГ. 1;
ФИГ. 3а, ФИГ. 3b и ФИГ. 3с иллюстрируют принципиальную связь между направлением разбрызгивания струйных сопел устройства согласно ФИГ. 1 и направлением движения, в котором заготовка перемещается мимо этого устройства;
ФИГ. 4 представляет собой упрощенный вид сверху предлагаемого по изобретению устройства, выполненного в соответствии с дополнительным вариантом осуществления;
ФИГ. 5 представляет собой упрощенный вид в разрезе приемного устройства того устройства, которое изображено на ФИГ. 4;
ФИГ. 6 представляет собой упрощенный вид сбоку пары ротационных головок, ротационные головки которой, выполненные согласно ФИГ. 2, расположены так, что одна из них расположена с верхней стороны, а другая - с нижней стороны заготовки, с которой удаляется окалина;
ФИГ. 7 представляет собой упрошенный вид спереди ротационного модуля, множество ротационных головок которого расположены рядом друг с другом и поперек направления движения заготовки;
ФИГ. 8 показывает возможное расположение струйных сопел на ротационной головке для применения в устройстве, выполненном согласно ФИГ. 1 или согласно ФИГ. 4;
ФИГ. 9а, ФИГ. 9b показывают факел распыла, получающийся на поверхности заготовки в результате разбрызгивания жидкости на заготовку,
ФИГ. 10 представляет собой схему последовательности операций, в соответствии с которой изобретение применяется на практике;
ФИГ. 11, 12 представляют собой виды сбоку ротационной головки в соответствии с дополнительными вариантами осуществления изобретения.
Ниже со ссылкой на ФИГ. 1-12 подробно описываются различные варианты осуществления изобретения. На чертежах одинаковые технические признаки имеют одинаковые ссылочные обозначения. Кроме того, следует заметить, что изображения на чертеже показаны в принципе упрощенно, в частности, без масштаба. На некоторых чертежах нанесены декартовы системы координат с целью пространственной ориентации предлагаемых по изобретению вариантов осуществления относительно обрабатываемой и движущейся заготовки.
Предлагаемое по изобретению устройство 10 используется для удаления окалины с заготовки 12, перемещающейся относительно устройства 10 в направлении движения X. В случае заготовки 12 речь может идти о горячекатаном прокате, перемещающемся мимо устройства 10.
В варианте осуществления согласно ФИГ. 1 устройство 10 содержит ротационную головку 14, приводимую во вращение вокруг оси R вращения. Вращение ротационной головки 14 вокруг ее оси R вращения происходит при помощи (не показанного) двигательного средства, например, электродвигателя. На торце ротационной головки 14, обращенном к заготовке 12, расположены струйные сопла 16. Из струйных сопел 16 под высоким давлением на поверхность 20 заготовки 12 разбрызгивается жидкость 18 (на ФИГ. 1 упрощенно обозначена пунктиром), чтобы соответствующим образом удалить окалину с заготовки. С этой целью струйные сопла 16 по текучей среде соединены с (непоказанным) насосным агрегатом высокого давления, при помощи которого струйные сопла под высоким давлением снабжаются жидкостью. В случае жидкости 18 предпочтительно речь идет о воде, но усматривать в этом ограничение только водой не следует.
В варианте осуществления согласно ФИГ. 1 устройство 10 содержит приемное устройство 22, которое относительно направления X движения заготовки 12 расположено выше по потоку, чем ротационная головка 14. Такое приемное устройство 22 предназначено для приема как окалины, при помощи жидкости высокого давления снятой с поверхности 20 заготовки, так и жидкости, после контакта с поверхностью 20 заготовки 12 отражающейся от указанной поверхности. На ФИГ. 1 снятая окалина и отразившаяся от поверхности 20 заготовки 10 жидкость упрощенно обозначены штрихпунктирными линиями.
В связи с приемным устройством 22 предусмотрен нижний направляющий лист 23.1, расположенный между ротационной головкой 14 и приемным устройством 22 и примыкающий непосредственно к открытой области приемного устройства 22. При этом нижний направляющий лист 23.1 расположен или закреплен на приемном устройстве 22 так, что его свободный конец расположен прямо над заготовкой 12 и при этом образует с поверхностью 20 заготовки угол δ (ФИГ. 1), составляющий от 25° до 35°. Предпочтительно нижний направляющий лист 23.1 расположен так, что угол δ относительно поверхности 20 заготовки 12 принимает значение 30°.
В соответствии с углом δ, предпочтительно составляющим 30°, нижний направляющий лист 23.1 расположен так, что он полого поднимается в направлении приемного устройства 22. Таким образом, нижний направляющий лист 23.1 выполняет задачу отражающей поверхности и способствует целенаправленной загрузке в приемное устройство 22 окалины и жидкости, отразившейся от поверхности 20.
Кроме того, предусмотрено защитное устройство в виде верхнего защитного листа 23.2, проходящего от приемного устройства 22 прямо до ротационной головки 14 и, таким образом, принимающего на себя функцию крышки. При этом расстояние до края верхнего защитного листа 23.2, непосредственно прилегающего к ротационной головке 14, выбрано так, что участок между краем верхнего защитного листа 23.2 и ротационной головкой 14 для частиц окалины непроходим. В контексте настоящего изобретения "непроходимый" означает, что частицы окалины, когда они отделяются от поверхности 20 заготовки 12 вследствие разбрызгиваемой воды, не могут выйти между краем верхнего защитного листа 23.2, непосредственно прилегающим к ротационной головке 14, и ротационной головкой 14. Соответственно благодаря верхнему защитному листу 23.2 предотвращается выход вверх, в окружающее пространство окалины или жидкости, отразившейся от поверхности 20 заготовки 12. Тем не менее, при этом гарантируется проход воздуха через участок между верхним защитным листом 23.2 и ротационной головкой 14, так что при эксплуатации предлагаемого по изобретению устройства 10 динамическое давление под верхним защитным листом 23.2 не образуется.
Ниже со ссылкой на ФИГ. 2 и ФИГ. 3 поясняются дополнительные взаимосвязи в отношении расположения ротационной головки 14 и расположенных на ней струйных сопел 16.
Струйные сопла 16 закреплены на торце ротационной головки 14, расположенном напротив заготовки 12. При этом продольные оси L струйных сопел 16 ориентированы параллельно оси R вращения ротационной головки 14. Соответственно направление S разбрызгивания (ср. ФИГ. 2), в котором жидкость разбрызгивается из струйных сопел 16, также проходит параллельно оси R вращения ротационной головки 14.
Относительно перпендикуляра к поверхности 20 заготовки 12 ось R вращения проходит наклонно, под углом γ (ФИГ. 2). Благодаря установке струйных сопел 16 на ротационной головке 14, при которой, как сказано выше, продольные оси L струйных сопел проходят параллельно оси R вращения, получается угол α наклона (ср. ФИГ. 2), под которым жидкость 18, выпускаемая с разбрызгиванием из струйных сопел 16, падает на поверхность 20 заготовки. Этот угол α наклона соответствует углу между направлением S разбрызгивания жидкости 18 и перпендикуляром к поверхности 20 заготовки 12. Вследствие того, что продольные оси L струйных сопел 16 ориентированы параллельно оси R вращения, в варианте осуществления согласно ФИГ. 2 угол α наклона равен углу γ наклона оси R вращения.
Ротационная головка 14 выполнена с возможностью регулировки по высоте. Это означает, что при необходимости расстояние А между точкой пересечения оси R вращения с торцом ротационной головки 14 и поверхностью 20 заготовки 12 (ФИГ. 2) можно изменять. В контексте настоящего изобретения это расстояние А следует понимать, как расстояние разбрызгивания. При уменьшении этого расстояния А динамическое давление, получающееся при падении жидкости 18 на поверхность 20 заготовки 12, увеличивается. Регулируемость ротационной головки 14 по высоте, на ФИГ. 2 упрощенно обозначенная стрелкой Н, может быть реализована благодаря регулируемой по высоте опоре, на которой расположена ротационная головка 14. Подробности регулировки этого расстояния А будут приведены ниже.
ФИГ. 3 наглядно показывает связь между направлением S разбрызгивания, в котором разбрызгивается жидкость 18 из струйных сопел 16, и направлением X движения, в котором заготовка 12 перемещается мимо устройства 10 или, соответственно, его ротационной головки 14. В частности ФИГ. 3 наглядно показывает проекцию направления S разбрызгивания на плоскость, параллельную поверхности 20 заготовки 12. В примере, показанном на ФИГ. 3а, направление S разбрызгивания, в котором жидкость 18 выпускается из устья 17 струйного сопла 16, прямо противоположно направлению X движения, т.е. ориентировано под углом β разбрызгивания ровно 180° относительно направления X движения. Это приводит к тому, что направление S разбрызгивания жидкости 18, когда она непрерывно под высоким давлением разбрызгивается на заготовку 12, компоненты, ориентированной в направлении бокового края заготовки 12, не имеет. Благодаря этому гарантируется, что жидкость 18 из струйных сопел 16 разбрызгивается на поверхность 20 заготовки всегда точно в направлении приемного устройства 22. Затем вследствие этого снятая окалина вместе с жидкостью 18, отразившейся от поверхности 20 заготовки 12, целенаправленно загружается в приемное устройство 22.
Согласно примерам ФИГ. 3b и ФИГ. 3c также возможно, что угол β разбрызгивания составляет больше или меньше 180°, например, 170° или 190°, или лежит в диапазоне значений от 170° до 190°. Это означает, что в этом случае направление S разбрызгивания проходит не прямо противоположно направлению X движения, а образует с направлением X движения угол, который, как пояснено выше и показано на ФИГ. 3b и 3с, может лежать в диапазоне от 170° до 190°.
Здесь следует отдельно отметить, что на основании изображений, показанных на ФИГ. 3а, ФИГ. 3b и ФИГ. 3с, во время вращения ротационной головки 14 вокруг своей оси R вращения поясненная выше ориентация направления S разбрызгивания остается неизменной или постоянной. То же самое относится и к углу а наклона.
Что касается ротационной головки 14 согласно ФИГ. 2, следует заметить, что эта ротационная головка 14 может соответствовать ротационной головке, изображенной на ФИГ. 1. В отличие от этого в настоящем изобретении также может быть предусмотрена ротационная головка 14 согласно ФИГ. 2 без приемного устройства 22.
Дополнительный вариант осуществления предлагаемого по изобретению устройства 10 показан на ФИГ. 4, а именно на сильно упрощенном виде сверху. Здесь относительно направления X движения заготовки 12 друг за другом расположены две ротационные головки 14.1 и 14.2. С каждой из этих ротационных головок 14.1 и 14.2 сопряжено отдельное приемное устройство 22, каждое из которых относительно направления X движения заготовки 12 расположено выше по потоку, чем соответствующая ротационная головка. В принципе вместо ротационной головки 14.2 также может быть предусмотрено другое исполнение струйных сопел.
Вид сверху (см. ФИГ. 4) еще раз наглядно показывает, что направление S разбрызгивания, под которым жидкость 18 разбрызгивается из струйных сопел 16, расположенных на ротационной головке 14, не имеет компоненты, ориентированной в направлении бокового края 13 заготовки 12, вместо этого оно ориентировано прямо на соответствующее приемное устройство 22.
Вследствие уменьшенного в соответствии с изобретением подаваемого количества воды и одновременно повышенной эффективности степень загрязнения воды остатками окалины или соответствующими твердыми частицами увеличена, так что рекомендуется другое исполнение приемного устройства.
Загрузка снятой окалины и жидкости, после контакта с заготовкой 12 отражающейся от ее поверхности 20, в соответствующее приемное устройство 22, как пояснено выше, поддерживается нижним направляющим листом 23.1, полого поднимающимся под углом δ. На ФИГ. 4 эта загрузка обозначена стрелками Е.
Дополнительные подробности приемного устройства 22 следуют из ФИГ. 5, на которой оно показано на виде в разрезе.
Нижняя поверхность 25 приемного устройства 22 выполнена так, что с каждой боковой стороны она наклонена вниз. На чертеже, показанном на ФИГ. 5, вертикальная линия симметрии отцентрована относительно центра заготовки 12. Это приводит к тому, что нижняя поверхность 25 приемного устройства 22, начиная с его центра, в направлении боковых краев 24 опускается, и благодаря этому окалина и жидкость, загружаемые в приемное устройство 22, перемещаются в направлении боковых краев 24.
Приемное устройство 22 соединено с выпускной трубой 26, например, на обоих боковых краях 24. Вследствие гравитации жидкость для очистки и снятая окалина по выпускной трубе 26 выгружаются из приемного устройства 22, например, в (непоказанный) транспортировочный желоб, в который переходит выпускная труба 26.
Выгрузка жидкости для очистки и окалины из приемного устройства 22, а именно по выпускной трубе 26, может быть оптимизирована благодаря транспортировочному устройству 27, при помощи которого жидкость для очистки и окалина внутри приемного устройства подаются в направлении отверстия выпускной трубы 26 или, соответственно, в направлении боковых краев 24. С этой целью транспортировочное устройство 27, например, содержит промывочные сопла 28 (ФИГ. 5), из которых под углом к нижней поверхности 25 выпускается текучая среда, например, жидкость или газ, или смесь жидкости и газа. Альтернативно или дополнительно к таким промывочным соплам 28 также возможен вариант, при котором транспортировочное устройство 27 имеет механические компоненты, например, скребковые элементы, винтовые конвейеры и т.п., при помощи которых жидкость и/или окалина целенаправленно перемещается в направлении отверстия выпускной трубы 26.
Ниже со ссылкой на ФИГ. 6 и 7 показаны и объяснены возможные конфигурации ротационных головок, применяемые, например, в варианте осуществления согласно ФИГ. 4.
На ФИГ. 6 показан вид сбоку пары 29 ротационных головок, причем выше и ниже заготовки 12, т.е. на ее верхней стороне и на ее нижней стороне предусмотрено по одной ротационной головке 14. Из этого чертежа видно, что ротационная головка 14, расположенная ниже заготовки 12, относительно направления X движения заготовки 12 расположена ниже по потоку, чем ротационная головка 14, расположенная выше заготовки 12. Это сделано для того, чтобы, например, жидкость 18, разбрызгиваемая из струйных сопел 16 ротационной головки 14, расположенной ниже заготовки 12, не ударялась о ротационную головку 14, расположенную выше заготовки 12, если между этими двумя ротационными головками не находится заготовка или, соответственно, полосовой материал. Показанное на ФИГ. 6 смещение между ротационными головками, расположенными выше и ниже заготовки 12, не изменяет того факта, что в контексте настоящего изобретения обе эти ротационные головки следует понимать, как пару 29 ротационных головок. В этом отношении понятно, что в случае каждого из показанных на ФИГ. 4 ссылочных знаков 14.1 и 14.2 речь может идти о такой паре ротационных головок.
На ФИГ. 7 показан вид спереди модулей 30 ротационных головок, в каждом случае предусмотренных выше и ниже заготовки 12 и, таким образом, образующих пару 31 ротационных модулей. В частности каждый из модулей 30 ротационных головок состоит из множества ротационных головок 14, расположенных рядом друг с другом и поперек направления движения X заготовки. В отличие от изображения на ФИГ. 7 в один ротационный модуль 30 может быть объединено менее трех или более трех ротационных головок 14.
Кроме того, что касается изображения на ФИГ. 6, следует заметить, что речь при этом может идти о виде сбоку пары 31 ротационных модулей согласно ФИГ. 7, причем в каждом случае видна только ротационная головка 14, расположенная с верхней или нижней стороны заготовки, в плоскости чертежа на переднем плане.
Относительно вариантов осуществления согласно ФИГ. 6 и 7 следует заметить, что отдельные ротационные головки 14 подключены к общему напорному водопроводу D, причем напорный трубопровод D соединен с насосным агрегатом высокого давления. Благодаря этому обеспечивается снабжение водой высокого давления струйных сопел 16, расположенных на ротационных головках.
В варианте согласно ФИГ. 4, в отличие от показанного изображения, также может быть предусмотрено, что вместо отдельных ротационных головок 14.1 и 14.2, относительно направления X движения расположенных друг за другом, также предусмотрены ротационные модули 30, а именно (благодаря расположению выше и ниже заготовки 12) в виде пар 31 ротационных модулей согласно ФИГ. 7.
В ротационном модуле 30 согласно варианту осуществления, выполненному в соответствии с ФИГ. 7, как показано на чертеже, ширина заготовки 12, т.е. в направлении поперек направления X ее движения, перекрыта множеством ротационных головок 14. Другими словами, ширина такого ротационного модуля 30 по существу соответствует ширине заготовки 12. Это дает то преимущество, что в отличие от, например, лишь одной ротационной головки, диаметр которой соответствует ширине заготовки 12, диаметр отдельных ротационных головок ротационного модуля 3 в каждом случае может быть меньше, в сочетании с тем преимуществом, что тогда для этих ротационных головок могут быть расположены более высокие частоты вращения, при необходимости также для согласования с более высокими скоростями прокатки или, соответственно, высокими скоростями подачи заготовки.
Является предпочтительным, если отдельные роторы ротационного модуля могут быть выключены так, что они остаются без давления индивидуально и/или группами и, следовательно, распределение жидкости согласуется с шириной заготовки.
На ФИГ. 8 символически показана установка множества струйных сопел 16 на торце ротационной головки 14. В примере согласно ФИГ. 8 предусмотрено три струйных сопла 16.1, 16.2 и 16.3, каждое из которых находится на разном расстоянии s от оси R вращения ротационной головки 14. На чертеже ФИГ. 8 ось R вращения проходит перпендикулярно плоскости чертежа.
Разные расстояния струйных сопел 16.1, 16.2 и 16.3 на ФИГ. 8 имеют обозначения соответственно s1, s2, и s3 при условии: s1>s2>s3. При таком расположении каждого струйного сопла на разном радиальном расстоянии от оси R вращения предусмотрено, что из струйного сопла, расположенного на большем радиальном расстоянии от оси R вращения, получается больший объемный расход жидкости, чем из струйного сопла, находящегося на меньшем расстоянии от оси вращения. Тогда в отношении трех сопел 16.1, 16.2 и 16.3 согласно ФИГ. 8 для объемного расхода, получаемого из этих сопел, действует соотношение:
v1>v2>v3. Благодаря этому в отношении выпускаемой из струйных сопел 16.1, 16.2 и 16.3 жидкости поперек направления X движения достигается равномерный подвод энергии на поверхность 20 заготовки 12.
Взаимосвязи, поясненные выше в отношении чертежа ФИГ. 8, также применимы к числу струйных сопел больше или меньше трех, то есть, во всяком случае, для множества струйных сопел, каждое из которых расположено на разном расстоянии от оси R вращения ротационной головки 14. Кроме того, следует заметить, что пример, показанный на ФИГ. 8, также действует для всех ротационных головок 14, показанных на ФИГ. 1-7.
Для изобретения может быть предусмотрено устройство 32 обнаружения окалины, расположенное относительно направления X движения заготовки 12 ниже по потоку, чем ротационная головка 14 или пара 29 ротационных головок, или, соответственно, пара ротационных модулей, причем для упрощения ниже будут даваться ссылки только на ротационную головку 14, никакое ограничение при этом не подразумевается. В варианте осуществления согласно ФИГ. 4 такое устройство 32 обнаружения окалины расположено ниже по потоку, чем ротационная головка 14.2. Несмотря на число ротационных головок, которые в настоящем изобретении могут быть расположены друг за другом относительно направления X движения заготовки 12, для устройства 32 обнаружения окалины важно, чтобы оно было расположено вблизи и ниже по потоку от ротационной головки (например, ротационной головки 14.2 согласно ФИГ. 4) устройства 10, во всяком случае, перед тем, как заготовка 12 подвергнется повторной прокатке.
В отношении передачи сигналов устройство 32 обнаружения окалины соединено с управляющим устройством 34 (ФИГ. 1, ФИГ. 4). При помощи устройства 32 обнаружения окалины можно надежно распознать или обнаружить остаточную окалину, возможно оставшуюся на поверхности 20 заготовки 12 после разбрызгивания жидкости 18 на заготовку 12. С этой целью устройство 32 обнаружения окалины проходит во всей ширине заготовки 12. Кроме того, следует заметить, что устройство 32 обнаружения окалины может быть предусмотрено выше и ниже заготовки 12, т.е. на его верхней стороне и на его нижней стороне. Соответственно с помощью устройства 32 обнаружения окалины можно обнаруживать возможную остаточную окалину на обеих поверхностях заготовки 12.
На чертежах ФИГ. 1 и ФИГ. 4 символически показано, что в отношении передачи сигналов ротационная головка 14 также соединена с управляющим устройством 34. Это означает, что с помощью управляющего устройства 34 можно соответствующим образом изменять давление, с которым жидкость, разбрызгиваемая из струйных сопел 16, соударяется с поверхностью 20 заготовки 12. Такое изменение динамического давления жидкости может происходить, например, путем подключения или выключения насоса насосного агрегата высокого давления, с которым соединен напорный трубопровод D для струйных сопел 16. Дополнительно или альтернативно может быть предусмотрено, что насосный агрегат высокого давления, обеспечивающий подачу под высоким давлением для струйных сопел 16, оснащен регулятором частоты, чтобы достичь еще лучшего согласования давления, необходимого для струйных сопел 16.
Альтернативно или несмотря на предусматривание устройства 32 обнаружения окалины в настоящем изобретении ротационная головка 14 в отношении передачи сигналов может быть соединена с управляющим устройством 34. Соответственно при помощи управляющего устройства 34, например, также может быть согласована частота вращения, с которой ротационная головка 14 вращается вокруг своей оси R вращения, например, в зависимости от скорости подачи, с которой заготовка перемещается мимо устройства 10 в своем направлении X движения. При помощи такого согласования частоты вращения для ротационной головки 14, в частности со скоростью подачи заготовки 12 в ее направлении X движения, достригается оптимальный подвод энергии в отношении жидкости 18, разбрызгиваемой на поверхности 20 заготовки 12, а именно вдоль направления X движения. Такое оптимальное согласование частоты вращения ротационной головки 14 со скоростью подачи заготовки 12 показано факелом распыла согласно ФИГ. 9а, где на виде сверху показан фрагмент поверхности 20 заготовки 12. Напротив, чертеж ФИГ. 9b наглядно показывает неоптимальное согласование частоты вращения ротационной головки 14 со скоростью подачи заготовки 12. При помощи изобретения можно избежать факела распыла, показанного на ФИГ. 9b.
Изобретение функционирует следующим образом.
Для требуемого удаления окалины с поверхности 20 заготовки 12 указанная заготовка перемещается относительно предлагаемого по изобретению устройства 10 в направлении X движения. При этом, как следует из варианта осуществления согласно ФИГ. 6, ротационные головки 14 устройства 10 предпочтительно предусмотрены как на верхней стороне, так и на нижней стороны заготовки 12. Удаление окалины с заготовки 12 достигается благодаря тому, что жидкость 18 из струйных сопел 16, расположенных на ротационной головке 14, под высоким давлением разбрызгивается на поверхности 20 заготовки 12. Вследствие поясненной выше ориентации струйных сопел 16 и получающегося благодаря этому направлению S разбрызгивания жидкости 18 снятая окалина в сочетании с жидкостью, отражающейся от поверхности 20 заготовки 12, целенаправленно загружается в приемное устройство 22.
Предусмотрены (непоказанные) средства, при помощи которых управляющее устройство 34 получает данные относительно скорости подачи заготовки 12 в ее направлении X движения. На основании этого при помощи управляющего устройства 34 может быть отрегулирована требуемая частота вращения ротационной головки 14, а именно путем согласования со скоростью подачи заготовки 12. Такое согласование возможно и в текущем производственном процессе, если дело доходит до колебаний скорости подачи заготовки 12. В отношении программирования управляющее устройство 34 может быть выполнено так, что такое согласование частоты вращения ротационной головки 14 также регулируется.
На основании сигналов устройства 32 обнаружения окалины давление, под которым струйные сопла 16, расположенные на ротационной головке 14, снабжаются жидкостью 18, регулируется или согласуется с определенным значением. Это означает, что, например, давление жидкости 18, подготовленное для струйных сопел 16, регулируется как раз до такого значения, что достигается достаточное качество удаления окалины, которое после этого может контролироваться при помощи устройства 32 обнаружения окалины. Благодаря этому возможна экономия количества воды и энергии. Если, напротив, управляющее устройство 34 на основании сигналов, генерируемых устройством 32 обнаружения окалины, обнаруживает, что качество удаления окалины падает ниже определенного заданного значения, это можно компенсировать благодаря соответствующему повышению давления путем подключения насоса и/или подключения дополнительного узла удаления окалины, например, в виде пары 29 ротационных головок или пары 31 ротационных модулей. Такой производственный процесс в соответствии с настоящим изобретением наглядно показан также на схеме последовательности операций согласно ФИГ. 11.
Дополнительно и/или альтернативно изменение динамического давления может происходить благодаря регулировке узла ротационных головок по высоте. Как упомянуто выше, на ФИГ. 2 регулировка по высоте символически обозначена стрелкой Н. При этом расстояние А (ФИГ. 2) между ротационной головкой 14 и поверхностью 20 заготовки 12 может регулироваться или изменяться в зависимости от значений сигналов устройства 32 обнаружения окалины. Например, это расстояние А может уменьшаться, если качество удаления окалины с поверхности 20 заготовки 12 оценено как неудовлетворительное, причем вследствие уменьшенного расстояния А динамическое давление жидкости 18 на поверхности 20 заготовки 12 повышается. И наоборот, это означает, что, во всяком случае, пока качество удаления окалины остается достаточной высоким, и в этом отношении достигается определенное заданное значение, расстояние А также может быть увеличено.
Для осуществления настоящего изобретения при изготовлении предлагаемого по изобретению устройства 10 установку ротационной головки под углом (ср. угол γ на ФИГ. 2) и установку струйных сопел 16 на ротационной головке рекомендуется выбирать так, чтобы угол α наклона лежал в диапазоне от 5° до 25° и предпочтительно принимал значение 15°.
Наконец, следует заметить, что для настоящего изобретения может быть использована и ротационная головка 14.3, изображенная на ФИГ. 11, и/или ротационная головка 14.4, выполненная согласно ФИГ. 12.
В ротационной головке 14.3 согласно ФИГ. 11 ее ось R вращения проходит перпендикулярно поверхности 20 заготовки 12, с которой удаляется окалина, причем струйные сопла 16 расположены наклонно на торце ротационной головки 14.3. При вращении ротационной головки
14.3 вокруг ее оси R вращения струйные сопла 16 одновременно и синхронно вращаются вокруг своей продольной оси L так, что при этом угол а наклона относительно поверхности 20 в каждом случае остается постоянным. Это достигается посредством планетарной передачи 36, встроенной в ротационную головку 14.3.
В ротационной головке 14.4 согласно ФИГ. 12 ось R вращения также проходит перпендикулярно поверхности 20 заготовки 12, причем струйные сопла 16 своей продольной осью L расположены параллельно оси R вращения на ротационной головке 14.4. У каждого устья 17 струйные сопла 16 имеют соответствующим образом выполненное выпускное отверстие, с помощью которого достигается отклонение разбрызгиваемой жидкости 18, благодаря чему получается показанный на ФИГ. 13 угол α наклона. Во время вращения ротационной головки 14.4 вокруг ее оси вращения этот угол α наклона остается постоянным вследствие того, что каждое струйное сопло 16 при помощи планетарной передачи вращается вокруг своей продольной оси L синхронно с вращением ротационной головки 14.4.
Разумеется, ротационные головки 14.3 и, соответственно, 14.4 могут быть применены и в виде пары 29 ротационных головок и/или в виде пары 31 ротационных модулей, соответственно чертежам ФИГ. 6 и, соответственно, ФИГ. 7.
При использовании ротационных головок 14.3 и 14.4 может быть достигнуто такое же направление S разбрызгивания разбрызгиваемой жидкости 18, как показано на ФИГ. 3а. Альтернативно этому при использовании ротационной головки 14.3 или 14.4 направление S разбрызгивания, по меньшей мере для одного струйного сопла, расположенного на такой ротационной головке, также можно отрегулировать так, что получающееся в результате этого направление S разбрызгивания образует с направлением X движения угол 170° (ФИГ. 3b) или 190° (ФИГ. 3с), или угол, в каждом случае составляющий от 170° до 180° или, соответственно, от 180° до 190°.
Например, в случае ротационной головки, показанной на ФИГ. 8, речь может идти о ротационной головке, выполненной согласно ФИГ. 11 или ФИГ. 12. При этом тогда можно исходить из того, что направление S разбрызгивания струйного сопла 16.2 ориентировано под углом β разбрызгивания 180° (ФИГ. 3а), причем направление S разбрызгивания струйного сопла 16.1 ориентировано под углом β разбрызгивания 170° (ФИГ. 3b), а направление S разбрызгивания струйного сопла 16.3 - под углом β разбрызгивания 190° (ФИГ. 3с). Благодаря такому расположению струйных сопел на ротационной головке можно еще больше повысить качество удаления окалины с заготовки 12, так как при этом благодаря предотвращению неопрыскиваемых зон окалина эффективно удаляется даже в любых углублениях, могущих образоваться на поверхности 20 заготовки.
В частности, следует отметить, что в вариантах, соответствующих ФИГ. 1 или ФИГ. 4, таким же образом, как ротационная головка 14 (ФИГ. 2), могут быть применены ротационные головки 14.3 и 14.4 согласно ФИГ. 11 и, соответственно, ФИГ. 12. При этом принцип работы с целью удаления окалины с заготовки 12 остается неизменным, так что, чтобы избежать повторений, можно сослаться на вышеприведенные объяснения.
Перечень ссылочных обозначений
10 устройство
12 заготовка
14 ротационная головка
16 струйное сопло
16.1 струйное сопло
16.2 струйное сопло
16.3 струйное сопло
18 жидкость
20 поверхность
22 приемное устройство
23.1 защитное устройство
23.2 защитное устройство
26 выпускная труба
27 транспортировочное устройство
28 промывочное сопло
29 пара ротационных головок
31 пара ротационных модулей
32 устройство обнаружения окалины
α угол наклона
β угол разбрызгивания
γ угол
L продольная ось
R ось вращения
S направление разбрызгивания
V1 объемный расход
V2 объемный расход
V3 объемный расход
X направление движения

Claims (44)

1. Устройство (10) для удаления окалины с заготовки (12), предпочтительно горячекатаного проката, перемещающейся относительно устройства (10) в направлении (X) движения, содержащее
по меньшей мере одну выполненную с возможностью вращения вокруг оси (R) вращения ротационную головку (14), на которой расположены струйные сопла (16), выполненные с возможностью выпуска жидкости (18), в частности воды, на заготовку (12) под углом (α) наклона относительно перпендикуляра к поверхности (20) заготовки (12), отличающееся тем,
что струйные сопла (16) расположены на ротационной головке (14) так, что при вращении ротационной головки (14) вокруг своей оси (R) вращения направление (S) разбрызгивания выпускаемой из струйных сопел (16) жидкости (18) в виде проекции на плоскость, параллельную поверхности (20) заготовки (12), ориентировано постоянно противоположно, под углом (β) разбрызгивания от 170 до 190°, предпочтительно под углом (β) разбрызгивания 180°, относительно направления (X) движения заготовки (12), и при этом угол наклона (α) для всех струйных сопел остается постоянно одинаковым, причем
устройство снабжено приемным устройством (22), расположенным относительно направления (X) движения проката выше по потоку, чем ротационная головка (14), с обеспечением возможности целенаправленного помещения в приемное устройство (22) выпущенной из струйных сопел (16) жидкости (18), после ее отражения от поверхности (20) заготовки (12), и окалины, снятой при помощи жидкости (18) с поверхности (20) заготовки (12).
2. Устройство (10) по п. 1, отличающееся тем, что
указанные струйные сопла (16) расположены на ротационной головке (14) на различном радиальном расстоянии (s1; s2; s3) от ее оси (R) вращения,
причем струйное сопло (16.1; 16.2; 16.3), расположенное на большем радиальном расстоянии от оси (R) вращения, выполнено с возможностью выпуска жидкости (18) с бóльшим объемным расходом (v1; v2; v3), чем из струйного сопла, находящегося на меньшем радиальном расстоянии от оси (R) вращения.
3. Устройство (10) по п. 1 или 2, отличающееся тем, что
ротационная головка (14) относительно приемного устройства (22) расположена с обеспечением возможности выпуска жидкости (18) из струйных сопел (16) только в направлении приемного устройства (22).
4. Устройство (10) по одному из пп. 1-3, отличающееся тем, что
позиционирование ротационной головки (14) относительно направления движения заготовки (12) и установка по меньшей мере одного струйного сопла (16), предпочтительно всех струйных сопел (16), на ротационной головке (14) выбраны так, что направление (S) разбрызгивания по меньшей мере одного струйного сопла (16), предпочтительно всех струйных сопел (16), в котором выпускается жидкость (18), в проекции на плоскость, параллельную поверхности (20) заготовки (12), проходит прямо противоположно направлению (X) движения и, следовательно, угол разбрызгивания (β) между направлением (S) разбрызгивания и направлением (X) движения составляет 180°.
5. Устройство (10) по одному из пп. 1-4, отличающееся тем, что приемное устройство (22) снабжено по меньшей мере одной
выпускной трубой (26), по которой обеспечен отвод из приемного устройства (22) жидкости для очистки и снятой окалины.
6. Устройство (10) по одному из пп. 1-5, отличающееся тем, что
приемное устройство (22) оснащено транспортировочным устройством (27), обеспечивающим перемещение снятой окалины в приемном устройстве (22) в направлении отверстия выпускной трубы (26),
причем транспортировочное устройство (27) предпочтительно имеет по меньшей мере одно промывочное сопло (28), выполненное с возможностью выпуска текучей среды.
7. Устройство (10) по одному из пп. 1-6, отличающееся тем, что оно имеет ротационный модуль, отдельные роторы которого выполнены с возможностью выключения индивидуально и/или группами так, что они остаются без давления, для согласования распределения жидкости (18) поперек направления (X) движения заготовки (16).
8. Устройство (10) по одному из пп. 1-7, отличающееся тем, что
между приемным устройством (22) и ротационной головкой (14) расположено защитное устройство (23.2), проходящее от приемного устройства (22) непосредственно до ротационной головки (14) так, что участок между ротационной головкой (14) и краем защитного устройства (23.2) выполнен непроходимым для частиц окалины.
9. Устройство (10) по одному из пп. 1-8, отличающееся тем, что
ротационная головка (14) своей осью (R) вращения наклонена под углом (γ) относительно перпендикуляра к поверхности (20) заготовки (12), причем каждое из струйных сопел (16) жестко закреплено на ротационной головке (14), предпочтительно так, что струйные сопла (16) с их продольными осями (L) расположены параллельно оси (R) вращения ротационной головки (14).
10. Способ удаления окалины с заготовки (12), предпочтительно горячекатаного проката, перемещаемой в направлении (X) движения относительно устройства (10), имеющего по меньшей мере одну выполненную с возможностью вращения вокруг оси (R) вращения ротационную головку (14), на которой расположены струйные сопла (16),
причем в процессе вращения ротационной головки (14) вокруг ее оси (R) вращения из струйных сопел (16) на заготовку (12) под углом (α) наклона относительно поверхности (20) заготовки (12) выпускают жидкость (18), в частности воду,
отличающийся тем,
что при вращении ротационной головки (14) вокруг ее оси (R) вращения направление (S) разбрызгивания выпускаемой из струйных сопел (16) жидкости (18) в виде проекции на плоскость, параллельную поверхности (20) заготовки (12), ориентируют постоянно противоположно под углом (β) разбрызгивания от 170 до 190°, в частности под углом (β) разбрызгивания 180°, относительно направления (X) движения заготовки (12), при этом угол наклона (α) для всех струйных сопел (16) сохраняют постоянно одинаковым, при этом
выпущенную из струйных сопел (16) жидкость (18), после ее отражения от поверхности (20) заготовки (12), и окалину, снятую при помощи жидкости (18) с поверхности (20) заготовки (12), целенаправленно помещают в приемное устройство (22).
11. Способ по п. 10, отличающийся тем, что частоту, с которой указанную по меньшей мере одну ротационную головку (14) вращают вокруг ее оси (R) вращения, посредством управляющего устройства (34) согласуют со скоростью подачи, с которой заготовку (12) перемещают в направлении (X) движения, предпочтительно посредством регулирования согласования частоты вращения ротационной головки (14) со скоростью подачи заготовки (12).
12. Способ по п. 10 или 11, отличающийся тем, что
из струйных сопел (16.1, 16.2, 16.3), каждое из которых расположено на ротационной головке (14) на различном радиальном расстоянии (s1; s2; s3) от ее оси (R) вращения, разбрызгивают жидкость (18) с объемным расходом разной величины,
причем из струйного сопла (16.1; 16.2; 16.3), расположенного на большем радиальном расстоянии от оси (R) вращения, жидкость (18) разбрызгивают с бóльшим объемным расходом (v1; v2; v3), чем из струйного сопла, находящегося на меньшем радиальном расстоянии от оси (R) вращения.
13. Способ по одному из пп. 10-12, отличающийся тем, что используют
первый и второй узлы ротационных головок,
причем каждый узел ротационных головок состоит из пары (29) ротационных головок или пары (31) ротационных модулей, при этом первый и второй узлы относительно направления (X) движения заготовки (12) расположены друг за другом, в частности рядом друг с другом, предпочтительно так, что в нормальном режиме жидкость (18) выпускают на заготовку (12) только из струйных сопел (16) первого узла (14.1) роторных головок, при этом в специальном режиме подключают струйные сопла (16) второго узла (14.2) и применяют для удаления окалины с заготовки (12) оба узла (14.1, 14.2) ротационных головок.
14. Способ по п. 13, отличающийся тем, что используют
устройство (32) обнаружения окалины, расположенное ниже по потоку относительно направления (X) движения заготовки (12), чем ротационная головка (14), и управляющее устройство (34), с которым для передачи сигналов соединены устройство (32) обнаружения окалины и по меньшей мере одна ротационная головка (14), причем при помощи устройства (32) обнаружения окалины обнаруживают остаточную окалину на поверхности (20) заготовки (12),
причем посредством программного обеспечения управляющего устройства (34) на основании сигналов устройства (32) обнаружения окалины сравнивают качество удаления окалины с заготовки (12) с заданным необходимым значением, и в зависимости от этого управляют, предпочтительно регулируют, насосным агрегатом высокого давления, соединенным по текучей среде со струйными соплами (16) ротационной головки (14).
15. Способ по п. 14, отличающийся тем, что
струйные (16) сопла подключаемого второго узла (14.2) роторных головок приводят в действие в зависимости от сигналов устройства (32) обнаружения окалины.
16. Способ по п. 14 или 15, отличающийся тем, что
давление, с которым жидкость (18) разбрызгивают из струйных сопел (16), регулируют в зависимости от сигналов устройства (32) обнаружения окалины, посредством управления насосным агрегатом высокого давления.
17. Способ по одному из пп. 14-16, отличающийся тем, что
расстояние (А) между ротационной головкой и поверхностью (20) заготовки (12) регулируют в зависимости от сигналов устройства (32) обнаружения окалины.
18. Способ по одному из пп. 10-17, отличающийся тем, что используют пару (29) ротационных головок или пару (31) ротационных модулей, в которой по меньшей мере одна ротационная головка (14) расположена соответственно выше и ниже движущейся заготовки (12),
причем давление, с которым жидкость (18) выпускают на заготовку (12) через струйные сопла (16) ротационной головки, расположенной ниже заготовки (12), больше, чем в струйных соплах (16) ротационной головки, расположенной выше заготовки (12).
RU2018131161A 2016-03-18 2017-03-14 Устройство и способ удаления окалины с движущейся заготовки RU2697746C1 (ru)

Applications Claiming Priority (11)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102016204579 2016-03-18
DE102016204570.9 2016-03-18
DE102016204579.2 2016-03-18
DE102016204570 2016-03-18
DE102016217560.2A DE102016217560A1 (de) 2016-03-18 2016-09-14 Vorrichtung und Verfahren zum Entzundern eines Werkstücks
DE102016217562.9 2016-09-14
DE102016217561.0 2016-09-14
DE102016217560.2 2016-09-14
DE102016217561.0A DE102016217561A1 (de) 2016-03-18 2016-09-14 Vorrichtung und Verfahren zum Entzundern eines bewegten Werkstücks
DE102016217562.9A DE102016217562A1 (de) 2016-03-18 2016-09-14 Vorrichtung und Verfahren zum Entzundern eines bewegten Werkstücks
PCT/EP2017/055996 WO2017157940A1 (de) 2016-03-18 2017-03-14 Vorrichtung und verfahren zum entzundern eines bewegten werkstücks

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2697746C1 true RU2697746C1 (ru) 2019-08-19

Family

ID=59751469

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018131161A RU2697746C1 (ru) 2016-03-18 2017-03-14 Устройство и способ удаления окалины с движущейся заготовки
RU2018131172A RU2701586C1 (ru) 2016-03-18 2017-03-15 Устройство и способ удаления окалины с заготовки
RU2018131260A RU2699426C1 (ru) 2016-03-18 2017-03-17 Устройство и способ удаления окалины с движущейся заготовки

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018131172A RU2701586C1 (ru) 2016-03-18 2017-03-15 Устройство и способ удаления окалины с заготовки
RU2018131260A RU2699426C1 (ru) 2016-03-18 2017-03-17 Устройство и способ удаления окалины с движущейся заготовки

Country Status (8)

Country Link
US (1) US11103907B2 (ru)
EP (3) EP3429770B1 (ru)
JP (3) JP6770088B2 (ru)
KR (3) KR102183495B1 (ru)
CN (3) CN108778543B (ru)
DE (3) DE102016217560A1 (ru)
RU (3) RU2697746C1 (ru)
WO (3) WO2017157940A1 (ru)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102017122802B3 (de) * 2017-09-29 2018-10-25 Hauhinco Maschinenfabrik G. Hausherr, Jochums Gmbh & Co. Kg Entzunderungsvorrichtung
MX2021002055A (es) * 2018-08-21 2021-05-27 Hermetik Hydraulik Ab Un dispositivo y metodo para la descalcificacion de material rodante.
DE102018215492A1 (de) * 2018-09-12 2020-03-12 Sms Group Gmbh Verfahren zu Herstellung eines metallischen Gutes
DE102019200760A1 (de) 2019-01-22 2020-07-23 Sms Group Gmbh Vorrichtung und Verfahren zum Entzundern eines bewegten Werkstücks
CN110026308A (zh) * 2019-05-24 2019-07-19 沈阳中泽智能装备有限公司 一种应用于喷涂领域的喷吸一体化装置
KR102323789B1 (ko) * 2019-08-19 2021-11-10 주식회사 포스코 이물 제거장치
WO2021119390A1 (en) * 2019-12-13 2021-06-17 Magna International Inc. Porous spreader assisted jet and spray impingement cooling systems
CN112139107B (zh) * 2020-07-30 2023-10-31 福涞堡造纸技术(上海)有限公司 一种丝网清洗干燥装置
CN113042444B (zh) * 2021-04-07 2023-03-17 重庆大学 一种锻件高压水除鳞装置的喷淋组件
CN113000752B (zh) * 2021-04-08 2022-11-08 重庆大学 一种锻件高压水除鳞装置及方法
CN113500032A (zh) * 2021-05-26 2021-10-15 张宝玉 一种高端轨道用的智能自清洗装置
CN113522584B (zh) * 2021-06-17 2022-10-04 广州泽亨实业有限公司 一种喷涂系统
KR102529203B1 (ko) * 2021-07-27 2023-05-08 현대제철 주식회사 열연 강판의 균일 냉각 장치
EP4140643A1 (de) * 2021-08-31 2023-03-01 Karl Heesemann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG Entstaubungsvorrichtung, schleifmaschine und verfahren zur entstaubung eines werkstücks
CN113731913A (zh) * 2021-09-07 2021-12-03 鹏知创科技(深圳)有限公司 一种三维高压水射流清洗方法
CN113814085A (zh) * 2021-09-22 2021-12-21 江西省中子能源有限公司 一种扫粉除尘机用安全罩喷塑装置
CN114192928B (zh) * 2021-12-17 2023-05-02 张家港宏昌钢板有限公司 一种连铸坯切割瘤清理装置
CN115194109A (zh) * 2022-08-04 2022-10-18 河北新金钢铁有限公司 一种提高铸坯表面质量的设备及其使用方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU982838A1 (ru) * 1980-05-29 1982-12-23 за вители S iXOiOSIfA . , , т J «i-i- ittjи К.И. Хамидулов 5-J ..-,.,„., :Х- й1-гг;/д Способ очистки поверхности полосы от печной окалины
DE4302331A1 (de) * 1993-01-28 1994-08-04 Schloemann Siemag Ag Zunderwäscher
US5697241A (en) * 1993-08-23 1997-12-16 Voest-Alpine Industrieanlagenbau Gmbh Rolling arrangement
RU103313U1 (ru) * 2010-08-27 2011-04-10 Виктор Павлович Комиссаров Устройство для гидросбива окалины с обрабатываемой трубы перед прокатным станом

Family Cites Families (61)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3510065A (en) * 1968-01-05 1970-05-05 Steinen Mfg Co Wm Descaling nozzle
DE2843269C3 (de) * 1978-10-04 1981-11-12 Stahlwerke Peine-Salzgitter Ag, 3150 Peine Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung von Flämmaschinen zum Abflämmen von Oberflächen, insbesondere von Brammen
JPS59215208A (ja) * 1983-05-19 1984-12-05 Kawasaki Steel Corp 厚鋼板のスケ−ル模様防止方法
JPS60169581A (ja) * 1984-02-13 1985-09-03 Nippon Steel Corp 鋼ストリツプの残スケ−ル状態判別方法
JPS60179637A (ja) * 1984-02-28 1985-09-13 Kawasaki Steel Corp 熱間金属材料の表面欠陥検出方法
DE3600144A1 (de) * 1986-01-07 1987-07-09 Schloemann Siemag Ag Anordnung zum entfernen von zunder von warmgewalzten stahlbaendern
JPS62224417A (ja) * 1986-03-25 1987-10-02 Sumitomo Metal Ind Ltd 熱延鋼板の脱スケ−ル方法
JPH01205810A (ja) * 1988-02-12 1989-08-18 Sumitomo Metal Ind Ltd デスケーリング後のスケール生成防止方法
SU1533799A1 (ru) * 1988-06-13 1990-01-07 Донецкий политехнический институт Устройство дл гидросбива окалины с нагретых заготовок
US4918959A (en) * 1989-02-06 1990-04-24 Petrolite Corporation Method for preventing the buildup of oily deposits on rolling mill scale
JPH04182020A (ja) * 1990-11-14 1992-06-29 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ステンレス鋼板の脱スケール方法
ATE158729T1 (de) * 1992-07-31 1997-10-15 Danieli Off Mecc Wasser verwendende entzunderungsvorrichtung
DE4328303C2 (de) * 1992-12-23 1997-02-13 Juergen Gaydoul Einrichtung zum Entzundern von warmem Walzgut
JP3603841B2 (ja) * 1993-05-06 2004-12-22 Jfeスチール株式会社 デスケーリング装置
KR950007989Y1 (ko) * 1993-07-27 1995-09-27 포항종합제철 주식회사 열간압연강판의 스케일 제거장치
JP3307771B2 (ja) * 1993-08-23 2002-07-24 ハンス‐ユルゲン、ガイドール 熱間圧延鋼板のデスケーリング手段
JPH08332514A (ja) * 1995-06-09 1996-12-17 Nippon Steel Corp 薄スケール鋼板の連続熱間圧延設備及び薄スケール鋼板の製造方法
DE19535789C2 (de) * 1995-09-26 1997-09-11 Hermetik Hydraulik Ab Einrichtung zum Entzundern von Halbzeugen
AT406234B (de) 1996-02-02 2000-03-27 Voest Alpine Ind Anlagen Verfahren zum entzundern eines werkstückes
JPH10282029A (ja) 1997-04-08 1998-10-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd 湿度検出器
JPH11156426A (ja) * 1997-11-25 1999-06-15 Hitachi Ltd デスケーリング装置及びデスケーリング方法
JP3963408B2 (ja) * 1997-11-28 2007-08-22 東海カーボン株式会社 熱延鋼板のスケール検知方法および装置
DE19802425A1 (de) * 1998-01-23 1999-07-29 Schloemann Siemag Ag Vorrichtung zum Entzundern von Walzgut
JPH11216513A (ja) * 1998-01-28 1999-08-10 Nkk Corp 鋼材のデスケーリング装置
DE19817002A1 (de) * 1998-04-17 1999-10-21 Schloemann Siemag Ag Einrichtung zum Entzundern von Halbzeugen
JPH11347622A (ja) * 1998-06-03 1999-12-21 Kawasaki Steel Corp デスケーリング装置および方法
KR200296389Y1 (ko) * 1998-11-24 2003-02-19 주식회사 포스코 좌우이동형 디스케일링장치_
RU2165812C1 (ru) * 1999-08-05 2001-04-27 Открытое акционерное общество Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение Установка для обработки поверхности плоских полуфабрикатов
JP2001047122A (ja) * 1999-08-12 2001-02-20 Hitachi Ltd デスケーリング方法及びデスケーリング装置
JP2001300627A (ja) * 2000-04-18 2001-10-30 Nippon Steel Corp 厚鋼板冷却方法
DE10031978A1 (de) * 2000-06-30 2002-01-10 Sms Demag Ag Verfahren und Vorrichtung zur automatischen Zundererkennung aus Oberflächen von metallischem Bandgut, insbesondere von warmgewalztem Stahlband und Edelstahlband
DE10110324A1 (de) * 2001-03-03 2002-09-05 Sms Demag Ag Verfahren zum Entzundern von Bändern
KR100838722B1 (ko) * 2001-12-05 2008-06-16 주식회사 포스코 열간압연공정에서의 스트립표면 결함부 검색장치
DE10252178A1 (de) * 2002-11-09 2004-05-27 Sms Demag Ag Verfahren und Vorrichtung zum Entzundern und/oder Reinigen eines Metallstrangs
KR100962952B1 (ko) * 2002-12-27 2010-06-10 주식회사 포스코 페라이트계 스테인레스강의 소둔 및 연속탈스케일 방법
JP4050201B2 (ja) * 2003-07-14 2008-02-20 株式会社神戸製鋼所 圧延材の冷却装置の制御方法
DE10332693A1 (de) * 2003-07-18 2005-02-10 Sms Demag Ag Verfahren und Vorrichtung zum Entzundern und/oder reinigen eines Metallstranges
WO2005082555A1 (de) 2004-02-27 2005-09-09 Hermetik Hydraulik Ab Hydraulisch vorrichtung zum entzundern von warmem walzgut
JP2006346713A (ja) * 2005-06-17 2006-12-28 Jfe Steel Kk 表面検査室を設けた厚板圧延ライン
AT504782B1 (de) 2005-11-09 2008-08-15 Siemens Vai Metals Tech Gmbh Verfahren zur herstellung eines warmgewalzten stahlbandes und kombinierte giess- und walzanlage zur durchführung des verfahrens
DE102006004688A1 (de) 2006-02-02 2007-08-16 Sms Demag Ag Verfahren und Giess-Walz-Anlage zum Herstellen von warmgewalztem Metall - insbesondere Stahlwerkstoff-Band mit hoher Oberflächengüte
AT507663B1 (de) 2009-04-09 2010-07-15 Siemens Vai Metals Tech Gmbh Verfahren und vorrichtung zum aufbereiten von warmwalzgut
JP5672664B2 (ja) * 2009-05-18 2015-02-18 Jfeスチール株式会社 鋼板のデスケーリング方法およびその装置
CN201516448U (zh) * 2009-11-02 2010-06-30 一重集团大连设计研究院有限公司 新型精轧高压水除鳞机
JP5423575B2 (ja) * 2010-05-10 2014-02-19 新日鐵住金株式会社 鋼板の冷却装置
JP5646261B2 (ja) * 2010-09-22 2014-12-24 三菱日立製鉄機械株式会社 熱延鋼帯の冷却装置
TWI511809B (zh) * 2011-02-25 2015-12-11 China Steel Corp Method and apparatus for deruring hot - rolled high - pressure fluid
ITUD20110101A1 (it) * 2011-06-30 2012-12-31 Danieli Off Mecc Dispositivo e procedimento di rimozione della scaglia da un prodotto metallico
JP5906712B2 (ja) * 2011-12-15 2016-04-20 Jfeスチール株式会社 熱鋼板のデスケーリング設備およびデスケーリング方法
JP5790528B2 (ja) * 2012-02-09 2015-10-07 東芝三菱電機産業システム株式会社 圧延デスケーリング装置の制御装置
CN103418624B (zh) * 2012-05-25 2016-01-27 宝山钢铁股份有限公司 一种冷态金属板带连续射流除鳞工艺
CN102716922B (zh) * 2012-06-28 2015-04-01 宝山钢铁股份有限公司 一种大直径金属棒材表面射流除鳞系统及方法
DE102012214298A1 (de) * 2012-08-10 2014-02-13 Sms Siemag Ag Verfahren zur Reinigung und/oder Entzunderung einer Bramme oder eines Vorbandes mittels eines Zunderwäschers und Zunderwäscher
KR101443097B1 (ko) 2013-03-28 2014-09-22 현대제철 주식회사 열연강판의 스케일 흠 검출장치 및 그 제어방법
GB2514599B (en) 2013-05-30 2015-07-08 Siemens Vai Metals Tech Gmbh Adjustable descaler
DE102013224506A1 (de) * 2013-11-29 2015-06-03 Sms Siemag Ag Verfahren und Vorrichtung zum Entzundern einer metallischen Oberfläche sowie Anlage zum Herstellen von metallischen Halbzeugen
CN104001728A (zh) * 2014-06-12 2014-08-27 鞍钢股份有限公司 一种除磷箱风动挡水板的控制方法
DE102014109160B4 (de) 2014-06-30 2020-04-23 Hammelmann Maschinenfabrik Gmbh Vorrichtung und Verfahren zum Reinigen eines Körpers mit einer abzutragenden Oberflächenschicht
EP3251765B1 (en) * 2015-03-25 2020-06-24 Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd.) Method and device for descaling metal wire
CN204819092U (zh) * 2015-07-28 2015-12-02 苏州翔楼金属制品有限公司 可在线操控的自动精准带钢除锈装置
CN105081985B (zh) * 2015-08-19 2018-07-10 秦皇岛树诚科技有限公司 一种钢带机械除鳞设备

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU982838A1 (ru) * 1980-05-29 1982-12-23 за вители S iXOiOSIfA . , , т J «i-i- ittjи К.И. Хамидулов 5-J ..-,.,„., :Х- й1-гг;/д Способ очистки поверхности полосы от печной окалины
DE4302331A1 (de) * 1993-01-28 1994-08-04 Schloemann Siemag Ag Zunderwäscher
US5697241A (en) * 1993-08-23 1997-12-16 Voest-Alpine Industrieanlagenbau Gmbh Rolling arrangement
RU103313U1 (ru) * 2010-08-27 2011-04-10 Виктор Павлович Комиссаров Устройство для гидросбива окалины с обрабатываемой трубы перед прокатным станом

Also Published As

Publication number Publication date
DE102016217560A1 (de) 2017-09-21
CN108778544A (zh) 2018-11-09
US11103907B2 (en) 2021-08-31
KR20180113588A (ko) 2018-10-16
CN108883452B (zh) 2021-01-15
RU2699426C1 (ru) 2019-09-05
EP3429773A1 (de) 2019-01-23
EP3429771B1 (de) 2020-07-08
CN108883452A (zh) 2018-11-23
JP2019511366A (ja) 2019-04-25
WO2017158191A1 (de) 2017-09-21
JP2019511367A (ja) 2019-04-25
CN108778543B (zh) 2020-04-10
JP6770088B2 (ja) 2020-10-14
US20190076900A1 (en) 2019-03-14
JP2019508257A (ja) 2019-03-28
WO2017157940A1 (de) 2017-09-21
CN108778544B (zh) 2020-11-27
EP3429773B1 (de) 2020-05-06
EP3429771A1 (de) 2019-01-23
KR102141440B1 (ko) 2020-08-05
EP3429770A1 (de) 2019-01-23
JP7018020B2 (ja) 2022-02-09
KR20180117139A (ko) 2018-10-26
RU2701586C1 (ru) 2019-09-30
CN108778543A (zh) 2018-11-09
EP3429770B1 (de) 2020-05-13
KR102166086B1 (ko) 2020-10-15
DE102016217562A1 (de) 2017-09-21
WO2017158035A1 (de) 2017-09-21
DE102016217561A1 (de) 2017-09-21
KR102183495B1 (ko) 2020-11-26
KR20180117157A (ko) 2018-10-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2697746C1 (ru) Устройство и способ удаления окалины с движущейся заготовки
JP3307771B2 (ja) 熱間圧延鋼板のデスケーリング手段
US20210138607A1 (en) High-pressure water jet sheet strip sand-blasting descaling cleaning device, cleaning line and system
RU2608939C2 (ru) Способ очистки и/или удаления окалины с плоской заготовки или черновой полосы с помощью устройства для гидросбива окалины и устройство для гидросбива окалины
KR20130121118A (ko) 밀 재료를 연삭하기 위한 방법 및 롤러 밀
JP5433794B2 (ja) 圧延ロールの洗浄装置および洗浄方法
RU2717427C2 (ru) Устройство и способ для очистки изделия с подлежащим удалению поверхностным слоем
KR101077065B1 (ko) 연속 주조를 통한 금속 스트립 제조 장치
CN1158762A (zh) 热轧设备
RU2597188C2 (ru) Способ и устройство для удаления окалины с поверхности металлического изделия
US20220072683A1 (en) Spray unit with a rotatable nozzle as well as a blasting device
JP2008229765A (ja) 硬脆材料のエアーブラスト加工方法およびその装置
JP2000271615A (ja) ワークロール洗浄方法および装置
CN112584941A (zh) 用于对轧件进行除鳞的装置和方法
KR101406666B1 (ko) 슬래그 연마재 제조장치 및 열연강대의 스케일 제거방법
RU2254189C1 (ru) Устройство для охлаждения труб в многоклетьевом прокатном стане
KR20240005672A (ko) 스케일 제거 장치 및 그 제거 방법
CN207628888U (zh) 一种用于钢板冷轧加工的设备
JP2003260665A (ja) 鋼板の表面処理設備および鋼板の製造方法
CN104066524A (zh) 清洁钢制品表面的方法及装置